Pourquoi OceanStor Dorado V6 est le stockage le plus rapide et le plus fiable

S'il vous plaît ne vous précipitez pas aux conclusions à cause de l'en-tête! Nous avons des arguments de poids à l'appui, et nous les avons emballés aussi compactement que possible. Nous portons à votre attention un article sur le concept et les principes de fonctionnement de notre nouveau système de stockage de données, qui a été publié en janvier 2020.




À notre avis, le principal avantage concurrentiel de la famille de stockage Dorado V6 est fourni par les performances et la fiabilité mentionnées dans l'en-tête. Oui, c'est tellement simple, mais en raison de décisions délicates et pas très délicates, nous avons réussi à y parvenir "juste", nous en parlerons aujourd'hui.

Afin de mieux révéler le potentiel des systèmes de nouvelle génération, nous parlerons de hauts représentants de la gamme de modèles (modèles 8000, 18000). Sauf indication contraire, elles sont implicites.



Quelques mots sur le marché


Afin de mieux comprendre la place des solutions Huawei sur le marché, nous nous tournons vers la mesure éprouvée - les « quadrants magiques » de Gartner. Il y a deux ans, dans le secteur des baies de disques à usage général, notre entreprise est entrée en toute confiance dans le groupe des leaders, juste derrière NetApp et Hewlett Packard Enterprise. En 2018, la position de Huawei sur le marché du stockage à semi-conducteurs était caractérisée par le statut de «candidat», mais il manquait quelque chose pour atteindre des positions de leader.

En 2019, Gartner, dans ses recherches, a combiné les deux secteurs ci-dessus en un - «Stockage principal». En conséquence, Huawei s'est de nouveau retrouvé dans le quadrant des leaders, à côté de fournisseurs tels qu'IBM, Hitachi Vantara et Infinidat.

Pour compléter le tableau, nous notons que Gartner recueille 80% des données à analyser sur le marché américain, ce qui conduit à un biais notable en faveur des entreprises bien représentées aux États-Unis. Dans l'intervalle, les fournisseurs ciblant les marchés européens et asiatiques se trouvent dans une position nettement moins avantageuse. Et malgré cela, l'année dernière, les produits Huawei ont pris la place qui leur revient dans le quadrant supérieur droit et, selon le verdict de Gartner, «peuvent être recommandés pour une utilisation».



Nouveautés de Dorado V6


La gamme de produits Dorado V6, en particulier, est représentée par les systèmes d'entrée de gamme de la série 3000. Initialement équipés de deux contrôleurs, ils peuvent être étendus horizontalement à 16 contrôleurs, 1200 disques et 192 Go de cache. De plus, le système sera équipé de ports Fibre Channel externes (8/16/32 Gb / s) et Ethernet (1/10/25/40/100 Gb / s).

Notez que l'utilisation de protocoles qui n'ont pas de succès commercial est progressivement supprimée, donc au début, nous avons décidé d'abandonner la prise en charge de Fibre Channel over Ethernet (FCoE) et Infiniband (IB). Ils seront ajoutés dans les versions ultérieures du firmware. La prise en charge de NVMe sur Fabric (NVMe-oF) est disponible prête à l'emploi en haut de Fibre Channel. Le prochain firmware, dont la sortie est prévue en juin, devrait prendre en charge NVMe sur le mode Ethernet. À notre avis, l'ensemble ci-dessus couvrira plus que les besoins de la plupart des clients Huawei.

Il n'y a pas d'accès aux fichiers dans la version actuelle du firmware et apparaîtra dans l'une des mises à jour suivantes vers la fin de l'année. La mise en œuvre est attendue au niveau natif, par les contrôleurs eux-mêmes avec des ports Ethernet, sans utiliser d'équipement supplémentaire.

La principale différence entre la série Dorado V6 3000 et les modèles plus anciens est que sur le backend, il prend en charge un protocole - SAS 3.0. Par conséquent, les lecteurs ne peuvent être utilisés qu'avec l'interface nommée. De notre point de vue, les performances fournies sont tout à fait suffisantes pour un appareil de ce type.

Les systèmes des séries Dorado V6 5000 et 6000 sont des solutions de milieu de gamme. Ils sont également fabriqués au format 2U et sont équipés de deux contrôleurs. Ils diffèrent les uns des autres par les performances, le nombre de processeurs, le nombre maximal de disques et la taille du cache. Cependant, en termes d'architecture et d'ingénierie, les Dorado V6 5000 et 6000 sont identiques et se ressemblent.

La classe haut de gamme comprend les systèmes Dorado V6 des séries 8000 et 18000. Conçus dans des tailles de châssis 4U, ils ont par défaut une architecture distincte dans laquelle les contrôleurs et les lecteurs sont séparés. Dans la configuration minimale, ils peuvent également être équipés de seulement deux contrôleurs, bien que les clients soient généralement invités à en installer quatre ou plus.

Dorado V6 8000 est mis à l'échelle horizontalement sur 16 contrôleurs, et Dorado V6 18000 - sur 32. Ces systèmes ont des processeurs différents avec un nombre de cœurs et une taille de cache différents. Pour autant, l'identité des solutions d'ingénierie est préservée, comme dans les modèles milieu de gamme.

Les étagères 2U avec lecteurs sont connectées via RDMA avec une bande passante de 100 Gb / s. L'ancien backend Dorado V6 prend également en charge SAS 3.0, mais plutôt dans le cas où les SSD avec une telle interface baissent de prix. Il y aura ensuite une faisabilité économique de leur utilisation, même en tenant compte d'une productivité plus faible. Pour le moment, la différence de coût entre les SSD avec interfaces SAS et NVMe est si faible que nous ne sommes pas prêts à recommander une telle solution.



À l'intérieur du contrôleur


Les contrôleurs Dorado V6 sont fabriqués sur notre propre base d'éléments. Aucun processeur Intel, aucun ASIC Broadcom. Ainsi, chaque composant de la carte mère, ainsi que lui-même, est complètement retiré de l'influence des risques associés à la pression de sanction des entreprises américaines. Ceux qui ont vu de nos propres yeux l'un de nos équipements ont dû remarquer des boucliers avec une bande rouge sous le logo. Cela signifie que le produit manque de composants américains. C'est le cours officiel de Huawei - la transition vers des composants de sa propre production ou, en tout cas, fabriqués dans des pays qui ne suivent pas la politique américaine.

Voici ce que vous pouvez voir sur la carte contrôleur elle-même.

  • Interface réseau universelle (puce Hisilicon 1822), responsable de la connexion à Fibre Channel ou Ethernet.
  • BMC-, Hisilicon 1710, . .
  • , ARM Kunpeng 920 Huawei. , , . . . , Dorado V6 .
  • SSD ( Hisilicon 1812e), SAS-, NVMe-. , Huawei SSD, NAND, . , Huawei , .
  • — Ascend 310. , , . , . , .



Kunpeng


Le processeur Kunpeng est un système sur puce (SoC) où, en plus de l'unité de calcul, il existe des modules matériels qui accélèrent divers processus, tels que le calcul des sommes de contrôle ou l'exécution du «codage d'effacement». Il implémente également le support matériel pour SAS, Ethernet, DDR4 (de six à huit canaux), etc. Tout cela permet à Huawei de créer des contrôleurs de stockage qui ne sont pas inférieurs en performance aux solutions Intel classiques.

De plus, ses propres solutions basées sur l'architecture ARM donnent à Huawei l'opportunité de créer des solutions de serveur à part entière et de les proposer à leurs clients comme alternative à x86.



La nouvelle architecture du Dorado V6 ...


L'architecture interne de l'ancien système de stockage Dorado V6 est représentée par quatre sous-domaines principaux (usines).

La première usine est une interface commune (interfaces réseau chargées de communiquer avec une usine ou des hôtes SAN).

Le second est un ensemble de contrôleurs, chacun pouvant atteindre la carte réseau frontale ainsi que le moteur voisin, qui est une boîte avec quatre contrôleurs, ainsi que des unités d'alimentation et de refroidissement communes à eux, en utilisant le protocole RDMA. Désormais, les modèles haut de gamme Dorado V6 peuvent être équipés de deux de ces "moteurs" (respectivement, huit contrôleurs).

La troisième usine est responsable du backend et se compose de cartes réseau RDMA 100G.

Enfin, la quatrième usine «en fer» est représentée par des étagères intelligentes enfichables à lecteurs.

Une telle structure symétrique libère tout le potentiel de la technologie NVMe et garantit des performances et une fiabilité élevées. Le processus d'E / S est parallélisé au maximum entre les processeurs et les cœurs, offrant une lecture et une écriture simultanées sur plusieurs threads.



... et ce qu'elle nous a donné


Les performances maximales des solutions Dorado V6 sont environ trois fois supérieures à celles des systèmes de génération précédente (de la même classe) et peuvent atteindre 20 millions d'IOPS.

Cela est dû au fait que dans la génération précédente d'appareils, la prise en charge NVMe ne s'étendait qu'aux étagères avec des lecteurs. Maintenant, il est présent à toutes les étapes, de l'hôte au SSD. Le réseau backend a également subi des modifications: SAS / PCIe a cédé la place à RoCEv2 avec une bande passante de 100 Gb / s.

Le facteur de forme SSD a également changé. S'il y avait auparavant 25 disques sur le plateau 2U, il a maintenant été porté à 36 disques physiques de la taille d'une paume. De plus, les étagères «plus sages». Chacun d'eux dispose désormais d'un système à tolérance de pannes de deux contrôleurs basés sur des puces ARM, similaires à ceux installés dans les contrôleurs centraux.



Jusqu'à présent, ils ne sont engagés que dans la réorganisation des données, mais avec la sortie du nouveau firmware, un codage de compression et d'effacement y sera ajouté, ce qui réduira la charge sur les contrôleurs principaux de 15 à 5%. Le transfert d'une partie des tâches vers l'étagère en même temps libère la bande passante du réseau interne. Et tout cela augmente considérablement le potentiel d'évolutivité du système.

La compression et la déduplication dans les systèmes de stockage de génération précédente ont été effectuées avec des blocs de longueur fixe. Maintenant, un mode de travail avec des blocs de longueur variable a été ajouté, qui doit jusqu'à présent être activé de force. Un firmware ultérieur peut changer ce fait.

Également brièvement sur la tolérance aux pannes. Dorado V3 restait opérationnel si l'un des deux échouait. Dorado V6 assurera la disponibilité des données même en cas de défaillance consécutive de sept contrôleurs sur huit ou de quatre moteurs.



Fiabilité économique


Récemment, parmi les clients de Huawei, une enquête a été menée sur le type d'éléments simples de l'infrastructure informatique que la société considère comme acceptables. Dans l'ensemble, les répondants étaient tolérants à l'égard d'une situation hypothétique dans laquelle la demande ne répondait pas pendant plusieurs centaines de secondes. Pour le système d'exploitation ou l'adaptateur de bus hôte, le temps d'arrêt critique était de plusieurs dizaines de secondes (en fait, le temps de redémarrage). Les clients demandent encore plus au réseau: sa bande passante ne devrait pas disparaître pendant plus de 10 à 20 secondes. Comme vous pouvez le deviner, les répondants considéraient les défaillances de stockage comme les plus critiques. Du point de vue des chefs d'entreprise, un simple système de stockage ne devrait pas dépasser ... quelques secondes par an!

En d'autres termes, si l'application client de la banque ne répond pas pendant 100 secondes, cela n'aura probablement pas de conséquences catastrophiques. Mais si le même nombre de systèmes de stockage ne fonctionne pas, un arrêt de l'activité et des pertes financières importantes sont probables.



Le graphique ci-dessus montre le coût d'une heure de travail pour les dix plus grandes banques (données Forbes pour 2017). D'accord, si votre entreprise approche de la taille des banques chinoises, justifier la nécessité d'acheter du stockage pour plusieurs millions de dollars ne sera pas si difficile. L'inverse est également vrai: si une entreprise ne subit pas de pertes importantes pendant un temps d'arrêt, il est peu probable qu'elle achète des systèmes de stockage haut de gamme. Dans tous les cas, il est important d'avoir une idée de la taille d'un trou qui risque de se former dans votre portefeuille, tandis que l'administrateur système a affaire à un système de stockage de données qui a refusé de fonctionner.




Basculement en second


Dans la solution A de l'illustration ci-dessus, vous pouvez reconnaître notre système Dorado V3 de génération précédente. Quatre de ses contrôleurs fonctionnent par paires et seuls deux contrôleurs contiennent des copies du cache. Les contrôleurs d'une paire peuvent redistribuer la charge. En même temps, comme vous le voyez, il n'y a pas d '«usines» du frontend et du backend, donc chacune des étagères avec des disques est connectée à une paire de contrôleurs spécifique.

Le diagramme de la solution B montre la solution actuellement disponible sur le marché auprès d'un autre fournisseur (l'avez-vous découvert?). Il existe déjà des usines front-end et back-end, et les disques sont connectés directement à quatre contrôleurs. Certes, dans le travail des algorithmes du système interne, il y a des nuances qui ne sont pas évidentes en première approximation.

À droite, notre architecture de stockage Dorado V6 actuelle avec tous ses éléments internes. Considérez comment ces systèmes survivent à une situation typique - la défaillance d'un contrôleur.

Dans les systèmes classiques, qui incluent Dorado V3, la période requise pour redistribuer la charge en cas de panne atteint quatre secondes. À ce stade, les E / S s'arrêtent complètement. Dans la solution B, de nos collègues, malgré une architecture plus moderne, le temps d'arrêt lors d'une panne est encore plus élevé - six secondes.

Le stockage Dorado V6 rétablit son fonctionnement juste une seconde après une panne. Ce résultat est obtenu grâce à l'environnement RDMA interne homogène, permettant au contrôleur d'accéder à la mémoire "étrangère". La deuxième circonstance importante est la présence d'une usine frontale, en raison de laquelle le chemin d'accès à l'hôte ne change pas. Le port reste le même et la charge est simplement envoyée aux contrôleurs utilisables par des pilotes de multipassing.

L'échec du deuxième contrôleur dans Dorado V6 est calculé en une seconde selon le même schéma. Dorado V3 prend environ six secondes, tandis que la solution d'un autre fournisseur prend neuf. Pour de nombreux SGBD, de tels intervalles ne peuvent plus être considérés comme acceptables, car pendant ce temps, le système passe en mode veille et cesse de fonctionner. C'est la première chose qui concerne un SGBD, composé de plusieurs sections.

L'échec du troisième contrôleur Solution A n'est pas en mesure de survivre. Tout simplement parce que l'accès à une partie des disques de données est perdu. À son tour, la solution B dans une telle situation rétablit l'opérabilité, ce qui nécessite, comme dans le cas précédent, neuf secondes.

Que possède le Dorado V6? Une seconde.



Que peut-on faire en une seconde


Presque rien, mais nous n'en avons pas besoin. Encore une fois, dans la classe haut de gamme Dorado V6, l'usine frontale est détachée de l'usine de contrôleur. Cela signifie qu'aucun port codé en dur n'appartient à un contrôleur spécifique. La reconstruction de basculement n'implique pas la recherche de chemins alternatifs ou la réinitialisation du multipassing. Le système continue de fonctionner comme il a fonctionné.



Résistance aux pannes multiples


Les anciens modèles Dorado V6 survivent sans problème à la panne simultanée de deux (!) Contrôleurs de n'importe quel «moteur». Cela est rendu possible car la solution stocke désormais trois copies du cache. Par conséquent, même avec un double échec, il y aura toujours une copie complète.

La défaillance simultanée des quatre contrôleurs dans l'un des «moteurs» n'entraînera pas non plus de conséquences fatales, puisque les trois copies du cache à chaque instant sont réparties entre les «moteurs». Le respect de cette logique de travail est contrôlé par le système lui-même.

Enfin, un scénario très improbable est la défaillance séquentielle de sept des huit contrôleurs. De plus, l'intervalle minimum acceptable pour maintenir l'opérabilité entre les défaillances individuelles est de 15 minutes. Pendant ce temps, le système de stockage parvient à effectuer les opérations nécessaires à la migration du cache.

Le dernier contrôleur survivant fournira le fonctionnement de l'entrepôt de données et maintiendra le cache pendant cinq jours (la valeur par défaut, qui est facile à modifier dans les paramètres). Après cela, le cache sera désactivé, mais le stockage continuera.



Mises à jour non dérangeantes


Le nouveau système d'exploitation Dorado V6 vous permet de mettre à jour le stockage du système de stockage sans redémarrer les contrôleurs.

Le système d'exploitation, comme dans le cas des solutions précédentes, est basé sur Linux, cependant, de nombreux processus d'exploitation sont transférés du noyau au mode utilisateur. La plupart des fonctions, telles que celles responsables de la déduplication et de la compression, sont désormais des démons réguliers exécutés en arrière-plan. Pour cette raison, pour mettre à jour des modules individuels, il n'est pas nécessaire de modifier l'intégralité du système d'exploitation. Supposons que pour ajouter la prise en charge d'un nouveau protocole, il vous suffit de désactiver le module logiciel correspondant et d'en démarrer un nouveau.

Il est clair que les problèmes de mise à jour de l'ensemble du système demeurent, après tout, il peut y avoir des éléments dans le noyau qui doivent être mis à jour. Mais tels, selon nos observations, moins de 6% du total. Cela vous permet de redémarrer les contrôleurs des dizaines de fois moins qu'auparavant.



Solutions catastrophiques et HA (HA / DR)


Dorado V6 «prêt à l'emploi» est prêt à être intégré dans des solutions géo-distribuées, des clusters au niveau urbain (métro) et des centres de données «triples».

Sur la gauche de l'illustration ci-dessus, un groupe de métro est déjà familier à beaucoup. Deux systèmes de stockage fonctionnent en mode actif / actif à une distance maximale de 100 km l'un de l'autre. Une infrastructure similaire avec un ou plusieurs serveurs quorum peut être prise en charge par des solutions de différentes sociétés, y compris notre système d'exploitation cloud FusionSphere. Les caractéristiques du canal entre les sites sont particulièrement importantes dans ces projets, toutes les autres tâches dans notre cas sont prises en charge par la fonction HyperMetro, qui est disponible, encore une fois, prête à l'emploi. L'intégration Fibre Channel ainsi que l'intégration iSCSI dans les réseaux IP sont possibles si un tel besoin se fait sentir. Il n'y a plus besoin d'une optique «sombre» dédiée, car le système est capable de communiquer via les canaux existants.

Lors de la construction de tels systèmes, la seule exigence matérielle pour le stockage est l'allocation des ports pour la réplication. Il suffit d'acquérir une licence, d'exécuter des serveurs de quorum - physiques ou virtuels - et de fournir une connectivité IP aux contrôleurs (10 Mbps, 50 ms).

Cette architecture est facile à transférer vers un système avec trois centres de données (voir le côté droit de l'illustration). Par exemple, lorsque deux centres de données fonctionnent en mode cluster métropolitain et que le troisième site, situé à une distance de plus de 100 km, utilise la réplication asynchrone.

Le système prend en charge technologiquement divers scénarios commerciaux qui seront mis en œuvre en cas de dépassement à grande échelle.



Survie d'un cluster Metro avec plusieurs échecs


Les éléments ci-dessus et ci-dessous montrent également le cluster Metro classique, composé de deux systèmes de stockage et d'un serveur de quorum. Comme vous pouvez le constater, dans six des neuf scénarios possibles de défaillances multiples, notre infrastructure restera opérationnelle.

Par exemple, dans le deuxième scénario, si le serveur de quorum échoue et que la synchronisation entre les sites se produit, le système reste productif, car le deuxième site cesse de fonctionner. Un comportement similaire est déjà intégré dans les algorithmes intégrés.

Même après trois échecs, l'accès aux informations peut être maintenu si l'intervalle entre elles est d'au moins 15 secondes.



Atout habituel de la manche


Rappelons que Huawei produit non seulement des systèmes de stockage, mais également une gamme complète d'équipements réseau. Quel que soit le fournisseur de stockage que vous choisissez, si un réseau WDM est utilisé entre les sites, dans 90% des cas, il sera construit sur les solutions de notre entreprise. Une question logique se pose: pourquoi assembler un zoo de systèmes alors que tout le matériel garanti compatible les uns avec les autres peut être obtenu auprès d'un fournisseur?



A la question de la performance


Personne n'a probablement besoin d'être convaincu que la transition vers le stockage 100% Flash peut réduire considérablement les coûts de maintenance de l'infrastructure, car toutes les opérations de routine sont effectuées plusieurs fois plus rapidement. Cela est démontré par tous les fournisseurs de ces équipements. Pendant ce temps, de nombreux fournisseurs commencent à se dissimuler lorsqu'il s'agit d'une baisse des performances lorsque vous activez différents modes de stockage.

Dans notre industrie, la délivrance de systèmes de stockage pour un fonctionnement de test pendant un à deux jours est largement pratiquée. Le fournisseur exécute un test de 20 minutes sur un système vide, recevant des indicateurs de performances spatiaux. Et en fonctionnement réel, des "râteaux sous-marins" sortent rapidement. Déjà après une journée, les belles valeurs d'IOPS sont réduites de moitié ou trois, et si le stockage est rempli à 80%, elles le sont encore moins. Lorsque RAID 5 est activé, au lieu de RAID 10, 10 à 15% supplémentaires sont perdus et, en mode cluster métropolitain, les performances sont encore divisées par deux.

Tout ce qui précède ne concerne pas le Dorado V6. Nos clients ont la possibilité d'effectuer un test de performance le week-end ou au moins la nuit. Ensuite, le garbage collection se manifeste et il devient également clair comment l'activation de diverses options - telles que les instantanés et la réplication - affecte la quantité d'IOPS obtenue.

Dans Dorado V6, les instantanés et RAID avec parité n'ont pratiquement aucun effet sur les performances (3-5% au lieu de 10-15%). La collecte des ordures (remplissage des cellules de lecteur avec des zéros), la compression, la déduplication sur les systèmes de stockage remplis à 80% affecteront toujours la vitesse globale de traitement des demandes. Mais c'est Dorado V6 qui est intéressant en ce que, quelle que soit la combinaison de fonctions et de mécanismes de protection que vous activez, les performances totales du système de stockage ne tomberont pas en dessous de 80% du chiffre obtenu sans charge.



L'équilibrage de charge


Le Dorado V6 haute performance est atteint par un équilibrage à chaque étape, à savoir:

  • multipassing;
  • utilisation de plusieurs connexions à partir d'un seul hôte;
  • la présence d'une usine frontale;
  • paralléliser le fonctionnement des contrôleurs de stockage;
  • équilibrage de charge sur tous les disques en RAID 2.0+.

En principe, il s'agit d'une pratique courante. De nos jours, peu de personnes conservent toutes les données sur un seul LUN: tout le monde essaie d'en avoir huit, voire quarante, voire plus. C'est l'approche évidente et correcte que nous partageons. Mais si votre tâche ne nécessite qu'un seul LUN, ce qui est plus facile à maintenir, nos solutions architecturales peuvent atteindre 80% des performances disponibles lors de l'utilisation de plusieurs LUN.



Planification dynamique de la charge du processeur


La répartition de la charge sur les processeurs lors de l'utilisation d'un LUN est implémentée comme suit: les tâches au niveau du LUN sont divisées en petits «fragments» séparés, chacun étant assigné de manière rigide à un contrôleur spécifique dans le «moteur». Ceci est fait pour que le système ne perde pas ses performances en "sautant" avec cette donnée sur différents contrôleurs.

Un autre mécanisme permettant de maintenir des performances élevées est le délestage dynamique, dans lequel les cœurs de processeur peuvent être alloués à différents pools de tâches. Par exemple, si maintenant le système est inactif au niveau de la déduplication et de la compression, certains des cœurs peuvent être inclus dans le processus de maintenance des E / S. Ou vice versa. Tout cela se fait automatiquement et de manière transparente pour l'utilisateur.

Les données sur la charge actuelle de chacun des cœurs Dorado V6 ne sont pas affichées dans l'interface graphique, mais via la ligne de commande, vous pouvez accéder au système d'exploitation du contrôleur et utiliser la commande Linux top habituelle .



Prise en charge de NVMe et RoCE


Comme déjà mentionné, Dorado V6 prend actuellement en charge entièrement NVMe sur Fibre Channel et ne nécessite aucune licence. Prise en charge en milieu d'année de NVMe sur Ethernet. Pour son utilisation complète, vous aurez besoin d'une prise en charge Ethernet avec accès direct à la mémoire (DMA) version 2.0 à la fois à partir du système de stockage lui-même, et du côté des commutateurs et des adaptateurs réseau. Par exemple, comme Mellanox ConnectX-4 ou ConnectX-5. Vous pouvez utiliser des cartes réseau réalisées sur la base de nos microcircuits. Le support RoCE doit également être implémenté au niveau du système d'exploitation.

En général, nous considérons le Dorado V6 comme un système orienté NVMe. Malgré la prise en charge existante de Fibre Channel et iSCSI, il est prévu de passer à Ethernet haut débit avec RDMA à l'avenir.




Une pincée de marketing


Du fait que le système Dorado V6 est très résistant aux pannes, évolue bien, prend en charge diverses technologies de migration, etc., l'effet économique de son acquisition se manifeste avec le début d'un fonctionnement intensif des systèmes de stockage. Nous continuerons à essayer de rendre la propriété du système aussi rentable que possible, même si elle n'est pas frappante au premier stade.

En particulier, nous avons formé le programme FLASH EVER lié à l'extension du cycle de vie du stockage et conçu pour décharger le client autant que possible lors des mises à niveau.



Ce programme comprend un certain nombre de mesures:

  • ( Dorado V6 hi-end);
  • ( Dorado );
  • ( Dorado).



Il reste à noter que la situation difficile dans le monde a peu affecté les perspectives commerciales du nouveau système. Malgré le fait que la sortie officielle de Dorado V6 n'ait eu lieu qu'en janvier, nous constatons une demande importante en Chine, ainsi qu'un grand intérêt de la part de partenaires russes et internationaux du secteur financier et d'agences gouvernementales.

Entre autres, dans le cadre de la pandémie, quelle que soit leur durée, la question de la mise à disposition de postes de travail virtuels pour les employés distants est particulièrement aiguë. Dans ce processus, Dorado V6 pourrait également supprimer de nombreuses questions. Pour ce faire, nous déployons tous les efforts nécessaires, notamment en acceptant pratiquement d'inclure le nouveau système dans la liste de compatibilité VMware.

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Soit dit en passant, n'oubliez pas nos nombreux webinaires, organisés non seulement dans le segment de langue russe, mais aussi au niveau mondial. La liste des webinaires d'avril est disponible ici .

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